STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Podobne dokumenty
STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

1. Kierunek studiów: Fizyka. 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe. 3. Sylwetka absolwenta. 4. Cel studiów

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Neuroinformatyka

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Neuroinformatyka

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych. Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis. Efekty w zakresie wiedzy

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Neuroinformatyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

FIZYKA. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Biofizyka

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka Medyczna poziom kształcenia profil kształcenia

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA STUDIA LICENCJACKIE

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Podsumowanie wyników ankiety

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I Egzamin Egzamin 75 2.

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Transkrypt:

1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i praw; zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym; zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami; umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty; potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi; jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki i chemii. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

. PLAN STUDIÓW Oznaczenia stosowane w tabelach: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów, ECTS - Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System). WAKACYJNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE wrzesień Matematyka (30 h) Fizyka (30 h) Chemia (30 h) 1 SEMESTR Rachunek różniczkowy i całkowy (180 h) 1100-1INZ1 6W+6Ć egzamin 1 Algebra z geometrią (60 h) 1100-1INZ14 W+Ć egzamin 5 Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, wykład (30 h) Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, laboratorium (60 h) Przedmiot do wyboru: 1100-1INZ18W W egzamin,5 1100-1INZ18L 4L zaliczenie na ocenę 5 Wstęp do fizyki I (30 h) 1100-1INZ15 W zaliczenie na ocenę lub Podstawy obliczeń chemicznych (30 h) lub 100-1INZ17 Ć zaliczenie na ocenę Podstawy fizyki współczesnej (30 h) 1100-1INZ16 W zaliczenie na ocenę Język obcy (60 h) 4 zaliczenie na ocenę BHP w laboratorium oraz ergonomia 1100-1#BHP zaliczenie 0,5 Podstawy ochrony własności intelektualnej 1100-1#POWI zaliczenie 0,5 Wychowanie fizyczne (30 h) Ć zaliczenie 0,5

SEMESTR Analiza (135 h) 1100-1INZ1 4W+5Ć egzamin 9,5 Programowanie (30 h) 1100-1INZ4 Ć Mechanika i szczególna teoria względności (10 h) 1100-1INZ 4W(w tym pokazy)+4ć egzamin 8 Wstęp do analizy danych (15 h) 1100-1INZ6 1W zaliczenie na ocenę 1 Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym mikro-pracownia komputerowa) (45 h) Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład (30 h) Proseminarium chemii organicznej (15 h) 1100-1INZ7 3L zaliczenie na ocenę 4 100-1INZ11w W egzamin 100-1INZ5 1L zaliczenie na ocenę 1 Język obcy (60 h) 4 zaliczenie na ocenę Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub Wychowanie fizyczne (30 h) zaliczenie na ocenę lub zaliczenie 0,5 3 SEMESTR Elektrodynamika (10 h) 1100-INZ1 4W(w tym pokazy)+4ć egzamin 8 Chemia fizyczna, wykład (30 h) 100-INZ03w W egzamin Chemia fizyczna, ćwiczenia (30 h) 100-INZ03c Ć zaliczenie na ocenę Chemia fizyczna, laboratorium (60 h) Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium (90 h) 100-INZ03l 4L zaliczenie na ocenę 4,5 6L zaliczenie na ocenę 7 Metody numeryczne (60 h) 1W+3Ć zaliczenie na ocenę 4 Zajęcia ogólnouniwersyteckie (30 h) zaliczenie na ocenę Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub Wychowanie fizyczne (30 h) zaliczenie na ocenę lub zaliczenie 0,5

4 SEMESTR Mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej (10 h) Techniki pomiarowe w nanotechnologii (30 h) 100-INZ1 4W+4Ć egzamin 9,5 1100-INZ3 W zaliczenie na ocenę Spektroskopia molekularna (15 h) 1100-INZ6 1L zaliczenie na ocenę 1 Krystalografia z elementami teorii grup (45 h) 100-INZ4 1W+Ć egzamin 3 Analiza instrumentalna (45 h) 100-INZ5 1W+L egzamin 3 Technologie i projektowanie nowych materiałów, wykład (30 h) Technologie i projektowanie nowych materiałów, laboratorium (60 h) Egzamin certyfikacyjny z języka obcego Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub Wychowanie fizyczne (30 h) 1100-3INZ15 W zaliczenie na ocenę 1100-3INZ16 4L zaliczenie na ocenę 5 egzamin zaliczenie na ocenę lub zaliczenie Zajęcia ogólnouniwersyteckie (30 h) zaliczenie na ocenę 0,5 5 SEMESTR Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej (60 h) 1100-3INZ11 W+Ć egzamin 5 Modelowanie nanostruktur (75 h) 1100-3INZ1 W+3Ć zaliczenie na ocenę 5 Fizyka materii skondensowanej (75 h) 1100-3INZ13 3W+Ć egzamin 6 Fotonika (75 h) 1100-3INZ14 3W+Ć egzamin 6 Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii (60 h) Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub Wychowanie fizyczne (30 h) 4L zaliczenie na ocenę 6 zaliczenie na ocenę lub zaliczenie

6 SEMESTR Praktyki studenckie (po roku studiów) Pracownia licencjacka + wykonanie pracy (10 h) 1100-3INZ1 3 tyg. (70 h-90 h) w sumie zaliczenie 3 1100-3INZ 10L w semestrze 10 Seminarium licencjackie (30 h) 1100-3INZ4 Ć 3 Zajęcia do wyboru zajęcia ogólnouniwersyteckie (60 h) Zajęcia do wyboru (z załączonej listy) 3 x 30 h (90 h) 4 5 9 Lista zajęć do wyboru Nazwa przedmiotu Kod w USOS Godziny zajęć w tygodniu ECTS Samoorganizacja molekularna (15 h) 1W 1,5 Ultraszybkie procesy w nanostrukturach w spektroskopii femtosekundowej (30 h) W 3 Fizyka półprzewodników (30 h) W 3 Metody badania powierzchni ciał stałych oparte na analizie widm oscylacyjnych (30 h) W 3 Plazmonika (30 h) W 3 Magnetyczne właściwości materii (30 h) W 3 Metody badawcze magnetyzmu (30 h) W 3 Teoria struktury elektronowej układów o 1- i - wymiarowej periodyczności (30 h) W 3 Ciekłe kryształy i polimery (30 h) W 3 Polimery przewodzące synteza, właściwości i zastosowania (30 h) Trendy, Innowacje i własność intelektualna (30 h) Pracownia wykorzystania zasobów internetowych (30 h) W 3 W 3 W 3 Nanostruktury węglowe (30 h) W 3 Chemia strukturalna W 3 Physical Foundations of Nanotechnology - Nanospintronics (30 h) Technologia chemiczna nanomateriałów (60 h) W 3 W+L 6 Na studiach licencjackich praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie. Szczegółowy plan praktyk będzie zgodny z zasadami praktyk studenckich na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii.

Łącznie przez 6 semestrów 180 ECTS, 070 (460) godzin. Łączna liczba ECTS z udziałem prowadzącego zajęcia i studentów: 150 3. EFEKTY KSZTAŁCENIA Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego makrokierunku, lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka. Absolwent zainteresowany pracą zawodową będzie miał kwalifikacje do pracy w instytutach oraz laboratoriach fizycznych i chemicznych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria nanostruktur poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki efekt kierunkowy efekt obszarowy Wiedza K_W01 ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki i chemii X1A_W01 K_W0 posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa X1A_W0 X1A_W03 K_W03 zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania X1A_W04 K_W04 zna podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii X1A_W05 K_W05 posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur X1A_W01 K_W06 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy X1A_W06 K_W07 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z X1A_W07

działalnością naukową i dydaktyczną K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej X1A_W08 K_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki i chemii X1A_W09 Umiejętności K_U01 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody X1A_U01 K_U0 potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe X1A_U0 K_U03 potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki X1A_U03 K_U04 potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązywania problemów matematycznych, fizycznych i chemicznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania X1A_U04 K_U05 potrafi w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur wraz ze sposobami jego rozwiązania X1A_U05 K_U06 potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur X1A_U06 K_U07 potrafi uczyć się samodzielnie X1A_U07 K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, w tym opisu, oraz prostej rozprawy naukowej z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych X1A_U05 X1A_U08 K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, zwłaszcza seminarium, z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych X1A_U09 K_U10 ma umiejętności językowe na poziomie B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w inżynierii nanostruktur X1A_U10 Kompetencje społeczne K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie X1A_K01

K_K0 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role X1A_K0 K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania X1A_K03 K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga związane z wykonywaniem zawodu dylematy, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej X1A_K04 K_K05 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych X1A_K05 K_K06 rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność X1A_K06 K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy X1A_K07 1.1.014